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管道式超声波流量计485通讯问题与解决方案

2020-03-02    来源:红旗仪表(江苏)有限公司

管道式超声波流量计485通讯问题与解决方案

(1) 问:为什么连接不上流量计? 接上后它不做任何反应?

答:A.检查串口参数是否匹配:位于M63窗口的协议选择是否正确

B.检查物理连线是否接好

C.把流量计重新上电,应该能接收到字符"AT" ,否则A和B步存在问题

D.检查命令是否正确。在使用扩展协议时命令后面要紧跟者一个国车符号

(2) 问:为什么MODBUS读出的量值乱七八糟的,和显示值完全不一致?

答:一般来说如果MODBUS协议能够读出数据'就表明协议本身没有问题了。乱七八糟

的数据是因为存在如下错误:

A.数据格式错误; B.寄存器地址有误,导致数据发生了位移而产生错误。

比如REAL4这种实型交量〈IEEE754格式的单精度浮点数),按照字和字节共有4

种不同的排列方式,WLV100使用的是zui常规的一种,即低word和高byte在前格

式。您可以修改您的软件的数据存放格式解决这个问题。如果使用通用的组态软件,

则组态软件一般具有一个选择格式的方法。

(3) 问:我的系统要求每次1小时只发出一次命令然后要求同时收到多个变量,应该使用

那个协议?

答:一条MODBUS命令可以一次读出很多变量。如果MODBUS-RTU不能解决问题,

可以使用使用"&"连接符号连接起来的恳诺扩展协议。还可以使用简易兼容协议,

或者Meter-BUS协议。

(4) 问:为什么通过协议读出的量值和流量计显示的不一致?

答:A.确认变量地址是否就是您要求的那个变量?因为流量计内部的变量太多,是否混

淆了?注意在读取数据时,REG 0001在命令字符串中表示为0000,而不是0001。

0001在命令字符串中表示读出REG 0002的内容。

B.对于累积量只能显示7位10进制数字,而通过MODBUS协议可以读出8位10

进制数字。这种情况下,读出来的数值的后7位是一样的。

(5) 问:我的系统不能支持长整数以及实型变量格式,应该怎么办?

答:需要采用数值转换方式,或查找新驱动程序解决。

(6) 问:流量计是否具有模拟运行状态以方便测试,怎样设置?

答:有!在Mll窗口中输入0值即启动模拟运行状态。模拟运行状态下总是设置流速为

1.2345678m/s,瞬时流量等于0.;并且显示"R"状态。如果要求瞬时流量为设定值,

则可以通过在M44窗口中输入一个负的设定值实现。例如在M44窗口中输入-3600

立方米/秒。瞬时流量就会显示为3600立方米/秒。这时所有累积器也会做相应的

累积。因此就得到了变化的累积量输出。使用远个功能,能在不接传感器的条件下,

特别方便与联网软件的调试以及流量计功能的测试。

(7) 问:MODBUS有测试程序吗?

答:有!推荐使用MODSCAN这个软件,可以在网上搜到。这个程序很是方便,有助于

方便检查读出的数据,理解各种类型数据的含义。

(8) 问:使用C时,浮点数存放顺序是怎样的?

答:例如3F 9E 06 51四个字节为1.2345678的IEEE754格式单精度浮点形式。在MODBUS

数据流中的顺序是06 51 3F 9E,1号地址数据流应该是01 03 04 06 51 3F 9E 3B 32

(十六进制数字)。在X86计算机中使用C语言时,按照内存从低到高存放顺序51

06 9E 3F


电池供电超声波水表是计算热量的仪表。 热量表是将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,ZUI终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而积算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用计算公式算出热交换系统获得的热量,与建筑业过去已普遍使用的户用计量表——水表、电表、煤气表相比,有更复杂的设计和更高的技术含量。超声波热量表是一种包含机械、电子和信息技术的高科技产品,目前在许多领域获得了成功的应用。
详情介绍:


HQSB超声波冷、热量水表介绍:
HQSB超声波冷、热量水表是将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,ZUI终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而积算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用计算公式算出热交换系统获得的热量,与建筑业过去已普遍使用的户用计量表——水表、电表、煤气表相比,有更复杂的设计和更高的技术含量。超声波热量表是一种包含机械、电子和信息技术的高科技产品,目前在许多领域获得了成功的应用。
HQSB超声波冷、热量水表技术特点:
1、砖利技术的换能器和先进的电子测量技术,保证了流量测量的准确性和稳定性。
2、测量机构无机械运动,计量精度不受使用周期影响,后期维护费用低。
3、直通式表体结构、不锈钢表体。表体内壁不会生锈,从而保证流场形态永恒稳定、压力损失小。
4、提供红外、RS485、M-BUS多种通讯方式,可实现数据远传和集中控制。
5、自动错误诊断,有错误信息提示功能。
6、安装简便,可进水、回水安装。
7、可制作高温型(可达130℃)热量表。


技术参数表(DN50-DN100):

型号                          公称口径       
(mm)
ZUI大流量        
qs(m3/h)
常用流量       
qs(m3/h)
ZUI小流量       
qs(m3/h)
HQSB 50 30 15 0.3
65 50 25 0.5
80 80 40 0.8
100 120 60 1.2
准确度等级 2级/3级
压力损失 <25kPa/qp
公称压力 1.6MPa
温度传感器 PT1000铂电阻 直插
温度计算范围 4-95℃
温差范围 3-60℃
温差分辨率 0.01
环境等级 A类
热耗计算 从0.25k开始
防护等级 IP67(计算器部分)
电源 3.6V锂电池(>=3年)
HQSB超声波冷、热量水表数据


公称直径
(mm)
量程比R 流         量 (m³/h)
始动流量 ZUI小流量Q1 分界流量Q2 常用流量Q3 过载流量Q4
DN10 200 0.002 0.0120 0.020 2.000 3.125
DN15 200 0.003 0.0125 0.020 2.500 3.125
DN20 200 0.0035 0.016 0.026 3.200 4.000
DN25 200 0.007 0.020 0.032 4.000 5.000
DN32 200 0.010 0.032 0.050 6.300 7.875
DN40 200 0.015 0.100 0.160 20.000 25.000
DN50 100 0.030 0.400 0.640 40.000 50.000
DN65 100 0.059 0.630 1.008 63.000 78.750
DN80 100 0.064 1.000 1.600 100.000 125.000
DN100 100 0.094 1.600 2.560 160.000 200.000
DN125 100 0.120 2.000 3.200 200.000 250.000
DN150 100 0.270 2.500 4.000 250.000 312.500
DN200 100 0.315 4.000 6.400 400.000 500.000
DN250 100 0.508 4.000 6.400 400.000 500.000
DN300 100 0.770 6.300 10.080 630.000 787.500


HQSB超声波冷、热量水表安装示意图


HQSB超声波冷、热量水表现场实物图


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